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FINS INTO THE WATER OCEAN LITERACY INTO PRACTICE “Il viaggio del subacqueo Bloop tra geologia ed ecologia marina nell’AMP di Tavolara”

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Abstract and Figures

This manual is the final outcome of a field-based mission, performed in collaboration with different representatives of the SCUBA diving sector and acted on favour of different teaching agencies sharing the same standards at EU level (RSTC standards). This product aimed mainly at diving professionals and recreational divers is part of a personal commitment in the field of marine education and Ocean Literacy research. From this bottom-up conceived initiative an EU Erasmus+ project will be financed under the formal supervision of the Spanish National Agency. The outcome of the personal work is the result of a multiperspective field-based commitment and is part of a wider multidisciplinary approach to environmental research. The main goal of this work is the educational dimension in line with the purposes of the SDG14 and is conceived in line with the OL principles, at the basis of the wider outreach mission, promoted under the leading supervision of the IOC-UNESCO in the framework of the UN Decade 2021-2030 for Ocean Sciences. This work is an homage to a great diver and friends representing the most rewarding side of the italian diving sector.
Content may be subject to copyright.
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FINS INTO THE WATER OCEAN LITERACY INTO PRACTICE
Il viaggio del subacqueo Bloop tra geologia ed ecologia marina
nell’AMP di Tavolara
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Indice
CAPITOLO 1- L’ORIGINE DELL’ISOLA DI TAVOLARA
1.1 Evoluzione geologica dell’Isola di Tavolara e dei fondali circostanti
CAPITOLO 2- CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE ISOLE DI
TAVOLARA, MOLARA E DEI FONDALI CIRCOSTANTI
2.1 Geomorfologia del settore marino dell’AMP Tavolara- Punta Coda Cavallo
2.2 Geomorfologia strutturale e morfologie carsiche nell’Isola di Tavolara
2.2.1 Geomorfologia delle falesie emerse e sommerse
2.2.1.1 La piattaforma di abrasione
2.2.1.2 I solchi di battente
2.2.1.3 I depositi di frana
2.2.1.4 Le grotte e le cavità carsiche
2.3 Geomorfologia dell’Isola di Molara
2.3.1 Geomorfologia dei fondali granitici
2.3.1.1 Inselberg
2.3.1.2 Tor
2.3.1.3 Tafoni
2.4 Le beach-rocks e le piane a sedimenti mobili tra Capo Ceraso e Capo Coda Cavallo
2.4.1 Le beach-rocks, sedimenti litificati delle paleospiaggie
2.4.2 Le spiagge sommerse e i ripple-marks del settore costiero
2.4.3 I sedimenti bioclastici del settore costiero (maërl e praline)
CAPITOLO 3 GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO: UN PROBLEMA PER
CHI?
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3.1 Uno sguardo d’insieme sulla problematica
3.2 Il cambiamento climatico in chiave geologica
3.2.1 Variazioni eustatiche: gli esempi attualmente riscontrabili in AMP
3.3 Il cambiamento climatico in chiave biologica
3.3.1 Le specie aliene
3.3.2 L’eutrofizzazione e il riscaldamento globale sottoforma di effetti combinati e persistenti
3.3.2.1 Il fenomeno delle mucillagini
3.3.2.2 Il termoclino e le ondate di calore sott’acqua (heat waves)
3.3.3 L’acidificazione degli oceani e gli effetti sugli organismi marini
3.3.3.1 Esempi di coral bleaching nel Mediterraneo
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CAPITOLO 4 CONTRIBUIRE A PRESERVARE LA RICCHEZZA DELL’AMP
4.1 Interazione subacquei-ambiente
4.2 L’AMP Tavolara- Punta Coda Cavallo e le misure di conservazione attuali
4.3 Gli impatti antropici riscontrabili sott’acqua
4.4 L’Ocean Literacy applicata al caso di studio del Mediterraneo: l’esempio della Med Sea Literacy
4.5 Il Capitale Naturale e la quantificazione dei servizi ecosistemici: tradurre il “bello” in valore
CAPITOLO 5- CAPIRE CIO’ CHE VEDO: DIVERSI SUBSTRATI DIFFERENTI
COLONIZZATORI
5.1 Dominio pelagico vs dominio bentonico: due compartimenti distinti strettamente interconnessi
5.2 Le biocenosi più rappresentative dell’AMP
5.2.1 Il coralligeno
5.2.2 Le fanerogame marine e le praterie di Posidonia oceanica
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5.2.3 Le biocenosi delle grotte semioscure
5.2.4 L’ittiofauna e le specie più carismatiche dell’AMP: le cernie
5.2.5 Il detritico costiero e il circalitorale roccioso
5.2.6 Le biocostruzioni a dominanza algale e le associazioni ad alghe rosse
5.2.6.1 I letti a mäerl e rodoliti
5.3 La Citizen Science al servizio della conservazione marina: il ruolo dei subacquei nella raccolta dei
dati
5.4 Suggerimenti per applicazioni pratiche
5.4.1 Tecniche di censimento visivo (visual census)
5.4.2 Mappatura dei siti d’immersione
5.4.3 Monitoraggio a lungo termine e rete LTER (Long-Term Ecological Research)
5.4.4 “Real-time monitoring of community structure: un approccio molecolare allo studio degli ecosistemi marini!
Conclusioni
Bibliografia
IL GLOSSARIO SCIENTIFICO DI BLOOP
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INTRODUZIONE
Cari amici subacquei, sta per iniziare un viaggio in compagnia di Bloop. Si tratta di un personaggio abbastanza
curioso: a lui piace viaggiare nel tempo e curiosare immaginando la storia dei luoghi e dei paesaggi sommersi che ogni
tanto esplora andando sott’acqua in maniche di neoprene. Il suo motto è: considerare le cose sempre da più prospettive
diverse, per comprendere meglio la reale complessità del mondo che lo circonda. Sin da bambino ha sempre avuto tre
grandi passioni che ha cercato di coltivare il più possibile: la subacquea, la geologia e l’ecologia marina.
Bloop a prima vista sembrerebbe un subacqueo un po’ vintage: ha attrezzatura non propriamente all’ultimo grido e
ogni tanto ci rammenta di tecniche e strumenti di lavoro che ad oggi risulterebbero un po’ bizzarri. Effettivamente
proviene da un passato abbastanza remoto: quando la Sardegna non era ancora un’isola e Tavolara e i fondali
circostanti apparivano molto diversi da come li vediamo adesso.
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Questo manuale didattico è frutto della nostra esperienza (del tutto personale) e il nostro intento primario resta quello
di raccontare un viaggio, secondo quanto quest’isola e questi fondali ci hanno ispirato fino ad oggi. Nell’ideare questo
manuale e al fine di fornire un prodotto dall’impostazione il più possibile pratica e non troppo accademica, nella parte
finale del viaggio verrete introdotti ad alcune attività di facile realizzazione pensate per questo contesto ambientale
specifico, ma eventualmente esportabili altrove.
Dalla nostra formazione accademica sappiamo che affinché un contributo possa essere considerato scientificamente
valido è necessario che sia corredato il più possibile dall’ osservazione diretta e documentabile dei fenomeni sul campo.
Con tali premesse, al contempo, non esiste ricercatore che nella sua individualità possa essere in grado di riuscire a
condurre in maniera esaustiva un progetto di ricerca in ambito oceanografico in totale autonomia. Normalmente,
infatti, in mare il lavoro di squadra è sempre la strategia vincente, ancor meglio se supportato da un approccio di
carattere multidisciplinare (Rovere et al., 2011), come ci insegnerà anche il nostro amico Bloop sin dalle prime pagine
del suo affascinante racconto.
Nel tentativo di far tesoro delle nostre esperienze pregresse e al fine di fornire uno strumento dal taglio divulgativo
comprensibile per un ampio pubblico di fruitori e al contempo ricco di valore scientifico, abbiamo deciso di unire le
nostre forze e competenze tecnico-scientifiche dando forma a questo volume. Speriamo che questo progetto divulgativo
oltre ad arricchire l’offerta formativa preesistente della nostra agenzia didattica di riferimento (PSS- Professional
SCUBA Schools), possa rappresentare anche il primo passo verso un modello condiviso e un esempio di approccio
partecipativo alla conservazione marina, potenzialmente esportabile anche in altre AMP e zone costiere.
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Buon viaggio nel blu!
Martina, Arturo…e Bloop
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CAPITOLO 1- L’ORIGINE DELL’ISOLA DI TAVOLARA
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Nelle prime ere geologiche i tuffi di Bloop erano sempre molto movimentati: tra vulcani, terremoti ed esseri dalle forme
bizzarre non si sapeva mai cosa aspettarsi. Inizialmente i suoi compagni di viaggio durante le prime esplorazioni del
mondo sommerso erano strane creature. I compagni di viaggio più fedeli di Bloop erano tipini un po’ particolari, ma
valeva la pena rischiare per godersi il privilegio di poter vivere il mare tutto l’anno
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1.1 Evoluzione geologica dell’Isola di Tavolara e dei fondali circostanti
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Figura 1 Particolare che evidenzia la natura litologica completamente diversa tra le due Isole: Molara granitica (in primo piano) e
Tavolara calcarea (in secondo piano) - Foto di Stefano Cellini
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Figura 2 (a, b) Particolare degli affioramenti di rocce granitoidi paleozoiche presenti nell’ A.M.P. “Tavolara- Punta Coda Cavallo”
(Foto A. Pischedda, 2015)
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Figura 3 Evoluzione globale e delle specie nelle differenti ere geologiche
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Figura 4 Schema illustrativo della teoria della Tettonica delle Placche
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Figura 5 Le differenti forme di vita comparse sulla Terra nelle varie ere geologiche (Foto di Martina Gaglioti; Natuurmuseum:
https://dewereldvankina.stad.gent/ (Ghent, Belgium))
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Figura 6 Principali eventi di trasformazione avvenuti nelle varie ere geologiche (dal libro: Oceani-una storia profondadi Eelco
J. Rohling)
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Figura 7 Evoluzione della vita sulla Terra nelle diverse ere geologiche: dal Precambriano al Cenozoico con rispettiva comparsa di
organismi marini unicellulari e pluricellulari (meduse, trilobiti, ammoniti), pesci e anfibi nel Paleozoico, rettili nel periodo
Mesozoico, fino ad arrivare ad organismi vertebrati più complessi (mammiferi, uomo) nel Cenozoico- Foto di Martina Gaglioti:
Natuurmuseum: https://dewereldvankina.stad.gent/ (Ghent, Belgium)
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Figura 8 Ricostruzioni di ammoniti, rocce e organismi carbonatici della collezione museale del Ghent Museum
https://dewereldvankina.stad.gent (Foto di: Martina Gaglioti)
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Figura 9: Paleoambiente giurassico Dell’Isola di Tavolara: A) blocco-diagramma rappresentante le tre formazioni della
trasgressione giurassica inserite nel loro contesto paleoambientale; B) panoramica dell’affioramento della F.ne di Genna Selole;
C) conglomerati e microconglomerati in facies fluviale; D) particolare delle strutture a laminazione incrociata nelle arenarie in
facies fluviale; E) particolare di un livello sedimentario carbonioso in facies lacustre o palustre; F) particolare delle paleoflore
giurassiche rinvenute a Tavolara; G) livello sedimentario marnoso che indica la transizione tra l’ambiente continentale e quello
costiero; H) affioramento delle dolomie della F.ne di Dorgali; I) panoramica dei calcari fossiliferi della F.ne di Monte Bardia
osservabili in località P.ta Cannone (Foto A. Pischedda 2015)
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Figura 10 Particolare dei calcari fossiliferi affioranti a Punta Cannone e presenti in gran parte della falesia meridionale
dell’Isola di Tavolara (Foto di: Arturo Pischedda)
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13
Figura 11 Stralcio della Carta Geologica della Sardegna e profilo geologico (lungo la linea II-II) presenti nel Fa°182 Olbia della
Carta Geologica d’Italia, 1971, Dieni e Massari.
!
!
Figura 12 (a,b) Schemi e blocco-diagrammi rappresentativi degli aspetti geologico-strutturali che caratterizzano l’Isola di
Tavolara. In particolare vengono rappresentate le faglie e le strutture riconducibili all’Orogenesi Alpina. (Carmignani et al.,
1992).
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14
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Figura 13 Carta Geologica e profili geologici dell’Isola di Tavolara elaborati a seguito di un rilevamento a scala 1:10.000 (A.
Bosellini, 2020).
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Figura 14 Ricostruzione geodinamica del Blocco Sardo-Corso durante la fase di rotazione nell’Oligo-Miocene. (da Carmignani et
al., 1992).
15
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Una curiosità: Daniel García-Castellanos dell’Istituto di Scienze della Terra Jaume Almera in Spagna, in un suo
modello di studio del 2009, afferma che tra il bacino del Mediterraneo ormai “vuoto” e l’Atlantico, in corrispondenza
dell’attuale stretto di Gibilterra, c’era probabilmente una stretta lingua di terra. Date le scarse informazioni a
disposizione, García-Castellanos e il suo team possono solo fare ipotesi su quale fu il tempo necessario a riportare al
totale riempimento un bacino come quello del Mediterraneo. L’ingressione del mare iniziò verosimilmente come un
“rivolo” sopra quella che era una diga naturale che univa l’attuale Europa all’Africa.
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0$%%$!+,.5.)?$!0*!+,$/.,*.!0*!Posidonia oceanicaF!2')!,*+.,2;55*')*!5;%%$!/*+'%'-*$!.!%$!0*)$(*2$!0.%%$!5.0*(.)/$?*').!+*L!
+,'G')0$6!
!
16
!
!
!
Non dev’essere stato facile per Bloop salutare gli amici spagnoli e francesi dopo tante ore in acqua trascorse insieme
ma del resto nonostante tutto da allora Provenza, Catalogna e Italia hanno sempre mantenuto un certo legame “di
sangue”, o per meglio dire “di roccia”…
17
Test di apprendimento 1
B6![;$)0'!5*!5')'!G',($/.!%.!+,*(.!,'22.!-,$)*/*2=.!0.%%&>5'%$!0*!U$@'%$,$k!
$9!Nel Paleozoico (circa 300 MA)!
A!b.%%&.).'%*/*2'!
29!b.%!7.5'?'*2'!
09!b.%!8*;,$55*2'!
!
Q6!:!Y;$%.!/*+'%'-*$!0*!,'22.!2',,*5+')0')'!*!2$%2$,*k!
$9!K')'!,'22.!($-($/*2=.!
A9!Sono rocce sedimentarie depositatesi soprattutto in epoca giurassica (tra 180 e 65 MA) !
29!K')'!,'22.!(./$(',G*2=.!
09!K')'!$,.)$,*.!.!5.0*(.)/*!A*'2%$5/*2*!
!
Z6!O'5$!5&*)/.)0.!+.,!1,'-.).5*!\,2*)*2$k!
$9!c!;)!+,'2.55'!5.0*(.)/$,*'!$@@.);/'!).%!<$%.'?'*2'!2*,2$!ZNN!(*%*')*!0*!$))*!G$!0;,$)/.!*%!Y;$%.!5*!5')'!G',($/*!*!
-,$)*/*!+*L!$)/*2=*!
A9!c!*%!+,'2.55'!,.5+')5$A*%.!0.%%$!(.55$!*)!+'5/'!0.%!a$/'%*/.!5$,0'R2',5'!!
29!3&1,'-.).5*!\,2*)*2$!=$!*)/.,.55$/'!/;//'!*%!A$5$(.)/'!0.%%$!K$,0.-)$!2')!*)/.)5.!0.G',($?*')*!
09!Tutte le affermazioni precedenti sono corrette!
!
D6!#;,$)/.!Y;$%.!\,$!-.'%'-*2$!X!$@@.);/$!%$!U,$5-,.55*').!8*;,$55*2$k!
$9!*)!\+'2$![;$/.,)$,*$!
A9!durante l’Epoca giurassica in un arco di tempo compreso tra 180 e 65 milioni di anni fa
29!0;,$)/.!*%!<$%.'?'*2'!
09!0;,$)/.!*%!7.5'?'*2'!8*;,$55*2'!
!
^6![;$)/.!G',($?*')*!,'22*'5.!0.52,*@')'!%$!U,$5-,.55*').!8*;,$55*2$!0*!U$@'%$,$k!
$9!f)&;)*2$!G',($?*').!,'22*'5$_!%$!I',($?*').!0*!8.))$!K.%'%.!
A9!Tre formazioni rocciose: la Formazione di Genna Selole, la Formazione di Dorgali e la Formazione di Monte
Bardia!
29!b;(.,'5.!G',($?*')*!)')!Y;$)/*G*2$A*%*!
09!#;.!G',($?*')*!,'22*'5._!%$!I',($?*').!0*!#',-$%*!.!%$!I',($?*').!0*!7')/.!a$,0*$!
!
E6!>)!2=.!('0'!%&1,'-.).5*!:%+*)$!=$!*)G%;.)?$/'!%$!(',G'%'-*$!0.%%&>5'%$!0*!U$@'%$,$k!
$9!3&1,'-.).5*!$%+*)$!.!$++.))*)*2$!=$))'!G,$((.)/$/'!%$!O$/.)$!\,2*)*2$!!
A9![;.5/$!','-.).5*!,$++,.5.)/$!;)'!0.*!+*L!*(+',/$)/*!.@.)/*!0.G',($/*@*!0.%%$!2'+.,/;,$!+'5/R.,2*)*2$!5$,0$!.!2')!*!
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09!Tutte te risposte precedenti sono corrette!
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“gelifracti”, forme residuali di paleospiagge (beach-rock)!
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18
CAPITOLO 2- CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA DELLE ISOLE DI
TAVOLARA, MOLARA E DEI FONDALI CIRCOSTANTI (:!2;,$!0.%!#'//6!:6!<*52=.00$9
2.1 Geomorfologia del settore marino dell’AMP Tavolara- Punta Coda Cavallo
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2.1.1 Lo studio dei fondali marini: il rilevamento geologico subacqueo
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Figura 15 La nave Challenger e il suo equipaggio presente a bordo nell’Ottobre del 1874
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19
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Figura 16 Foto degli strumenti utilizzati durante una Campagna Oceanografica di ricerca (Foto A. Pischedda.2009).
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Figura 17 Esempi di immagini ecoscandaglio multifascio (multibeam) e Side Scan Sonar di alcuni settori dell’AMP Tavolara
Punta Coda Cavallo corrispondenti ai rilievi granitici affioranti nei fondali a largo di Molara e il rilievo testimone noto come Secca
del Papa. (A. Pischedda 2015).
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20
Figura 18 Immagini di un campionamento geologico condotto nella beach-rock di Spalmatore (Foto A. Pischedda, 2015)
Figura 19 Attività di visual-census e campionamento visivo delle praterie di Posidonia circostanti la beach-rock di Punta Spalmatore.
5b. Campionamento manuale di sedimenti bioclastici in ambiente di spiaggia sommersa. Rilievi condotti nell’ambito del corso ISSD
per ricercatore scientifico subacqueo- Edizione 2021 (Foto di A. Pischedda e: Stefano Cellini).
Figura 20 Raccolta dati durante il rilevamento geologico e geomorfologico della falesia Sud dell’Isola di Tavolara nell’ambito del
corso ISSD per ricercatore scientifico subacqueo - Edizione 2019. (Foto A. Pischedda).
2.2 Geomorfologia strutturale e morfologie carsiche nell’Isola di Tavolara
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Figura 21 Panoramica del rilievo visto da Sud-Ovest e particolare della falesia meridionale dell’Isola di Tavolara (Foto di A.
Pischedda)
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22
Figura 22 Ingressi sommerso nei siti d’immersione: Grottone e Archetto (Foto di: Stefano Cellini)
2.2.1 Geomorfologia delle falesie emerse e sommerse
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Figura 23 Depositi di versante stratificati e depositi del Quaternario visibili lungo la falesia meridionale e nella porzione Nord-
orientale della Cala di Levante dell'Isola di Tavolara (Foto di: Arturo Pischedda)
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Figura 24 Caratteristica del rilievo testimone di Punta del Papa (a-b) e le morfologie sommerse dell’omonima secca, a tipico
andamento “pinnacolare” (c)
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262.1.1. La piattaforma di abrasione!
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Figura 21(a,b) Rilievo isolato a morfologia fungiforme in località Cala Cicale, falesia meridionale dell’Isola di Tavolara (Foto di
Stefano Cellini)
2.2.1.2 I solchi di battente
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Figura 26 e 27 Solco di battente Tirreniano emerso lungo la falesia meridionale dell’Isola di Tavolara
25
Figura 28 Solchi di battente sommersi (a, b) ed emersi (c) lungo la falesia meridionale dell’Isola di Tavolara
2.2.1.3 I depositi di frana
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Figura 29 Blocco-diagramma schematico di una frana per crollo nella falesia meridionale: 1) calcari intensamente fratturati; a) area
di distacco; b) area di traslazione; c) area di accumulo. (Foto e disegni A. Pischedda2015).
26
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Figura 30 Blocco-diagramma schematico di una frana per scorrimento traslativo nella falesia meridionale (sito d’immersione: Tedja
Liscia, profondità 25 m): 1) calcari intensamente fratturati; 2) superfici di strato; 3) testate di strato; a) area di distacco; b) area di
traslazione; c) area di accumulo. (Foto e disegni A. Pischedda, 2015)
Figura 31e 32 Particolare delle grandi franate di blocchi ciclopici presenti nel settore nord-est dell’Isola di Tavolara in particolare
nelle falesie che caratterizzano le località di Faro Vecchio e Arco di Ulisse, Zona di riserva integrale. (Foto A. Pischedda, Geoswim
2015)
2.2.1.4 Grotte e cavità carsiche
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Figura 33 Vista esterna e interno della cavità carsica nota come “Occhio di Dio”. (Foto A. Pischedda)6!
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Figura 34 Grotta della mandria e Grotta della cattedrale. (Foto A. Pischedda, 2015)
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Figura 35 Ingresso esterno della Grotta del Bue Marino o “della Ghigliottina”, Zona di riserva integrale. (Foto di A. Pischedda,
Geoswim 2015)
29
Figura 36 Grotta della Ghigliottina- Zona di riserva integrale dell’Area Marina Protetta (Tesi A. Pischedda 2016 )
30
Figura 37 Vista esterna e interna della Grotta del Papa, zona di riserva integrale (Foto A. Pischedda, Geoswim 2015)
Bloop è un grande osservatore, nonostante il suo aspetto un po’ bizzarro quando è sott’acqua non gli sfugge davvero
nulla. Sin dai primi tuffi all’interno dell’AMP si è accorto subito di essere in un posto speciale dove basta spostarsi di
poco, perchè il paesaggio sommerso cambi completamente. Se dal lato di Tavolara prevalgono i paesaggi sommersi
di origine carsica avvicinandosi verso Molara è il granito a farla da padrone, con scenari che fanno da sfondo a tuffi
davvero mozzafiato (Figura 38 e 39).
!!
Figura 38 Blocco-diagramma geomorfologico da rilevamento diretto in immersione. 1. calcari e dolomie (Mesozoico); 2. depositi
eolici del Pleistocene superiore (MIS 2) che fossilizzano il solco di battente sollevato a +7,5 m del MIS 5 (Quaternario); 3. depositi
a sabbie grosse e ghiaie del piede di falesia; 4. frana di crollo; 5. biocostruzione ad alghe rosse, coralligeno (C).
a, solco di battente attuale; b, terrazzo intertidale a biocostruzioni algali; c, solco di battente sollevato a +7,5 m del MIS 5; d, solco
di battente sommerso; e, rilievo isolato; f, faglia o diaclasi; g, grotta carsico-litorale; h, piattaforma di abrasione basale; i, conoide
di frana da crollo; l, conoide a sabbione calcareo; m, condotta carsica fossile; n, canali di dissoluzione fossili; o, terrazzo biocostruito
(C); p, sabbie basali a mega-ripples; q, posidonia oceanica a cordone.
31
Figura 39 Blocco diagramma geomorfologico da rilevamento diretto in immersione. 1, calcari dolomitici cristallini (Mesozoico); 2,
biocostruzioni ad alghe calcaree; 3, sabbie e ghiaie calcaree; 4, sabbie bioclastiche.
a, solco di battente attuale; b, piattaforma di abrasione al piede di falesia, -15 m; c, accumulo di frana a grossi blocchi; d, conoide
a ghiaie calcaree; e, rilievo residuale con allungamento sub-parallelo alla falesia; f, faglie dirette presunte; g, rilievo isolato,
testimone di erosione; h, piattaforma di abrasione sommitale, -16 m, a canali di erosione impostati lungo diaclasi (principali
direzioni NE-SO, secondarie NO-SE); i, parete verso terra, a diaclasi beanti che innescano frane di crollo; i’, accumuli di blocchi
franati; l ,parete esterna, verso mare, subverticale; m, piattaforma di erosione basale, sepolta, -41 m, n, falde basali a ghiaie
calcaree; o, cordoni coralligeni organizzati in due ordini, a -41 m e -46 m; p, piana esterna a sedimenti organogeni interessati da
mega-ripple sigmoidali. (Disegni Prof. P.E. Orrù).
2.3 Geomorfologia dell’Isola di Molara
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Figura 40 (a, b) Graniti delle forme residuali emerse in località Punta Arresto e Punta Levante (versante nord-orientale dell’Isola
di Molara- Foto di: Martina Gaglioti)
2.3.1 Geomorfologia dei fondali granitici
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Figura 41 Blocco-diagramma da rilevamento diretto in immersione, rappresentante il settore settentrionale dell’Isola
di Molara. 1, graniti; 2, filoni a composizione aplitica; 3, biocostruzioni ad alghe calcaree; 4, sabbie quarzoso-
feldspatiche. a, piattaforma di abrasione con canali impostati lungo diaclasi; b, accumulo di blocchi franati; c, canale
colmato da sabbie; d, filone acido messo in rilievo dall’erosione differenziale; e, blocchi sub-cubici isolati da linee di
frattura ortogonali; f, rilievo a tor; g, cornici di erosione subverticali; h, cordoni coralligeni; i, conoide di sedimenti
in migrazione verso la spianata profonda; l, prateria a posidonia oceanica; m, piana a sedimenti bioclastici (-40 m);
n, inselberg. (Disegno Prof. P. E. Orrù).
34
Figura 42 (a,b,c) Alcune delle morfologie a blocchi sommersi e rilievi a tor riscontrabili attorno all’isola di Molara in località
Punta Arresto (Foto di Stefano Cellini)
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Figura 43 Veduta d'insieme del sito d'immersione della Secca dell'Elefante (Foto di Stefano Cellini)
2.3.1.1 Inselberg
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Figura 44 Formazioni ad inselberg riscontrabili nei fondali circostanti l'Isola di Molara con forme di colonizzazione basale da
parte di poriferi e organismi incrostanti (Foto di: Stefano Cellini)
36
2.3.1.2 Tor
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Figura 45 (a-e) Formazioni residuali riscontrabili in località Punta Arresto (Foto di: Martina Gaglioti) e fotografie subacquee di
affioramenti granitici presenti nei fondali a Nord dell’Isola Molara (Foto di: Stefano Cellini)
37
2.3.1.3 Tafoni
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Figura 46 (a-e) Foto subacquee dei fondali granitici con forme residuali di evoluzione subaerea (tafoni) nel settore
Nord-Est dell’Isola Molara: Secca dell’Elefante, profondità -25 m (Foto di: Stefano Cellini) e Scoglio del Fico con
substrato colonizzato dalla spugna Aplysina aerophoba, profondità -10 m (Foto di: Arturo Pischedda)
38
2.4 Le beach-rocks e le piane a sedimenti mobili tra Capo Ceraso e Capo Coda Cavallo
2.4.1 Le beach-rocks, sedimenti litificati delle paleospiaggie
O')!*%!/.,(*).!beach-rock @*.).!)',($%(.)/.!*0.)/*G*2$/'!;)!5.0*(.)/'!%*/*G*2$/'F!G',($/'5*!).%%$!?')$!*)/.,/*0$%.!+.,!
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Figura 47 Campionamento su fondo roccioso presso la beach-rock di Punta Spalmatore durante il corso di formazione ISSD per
ricercatore scientifico subacqueo (Foto di: Stefano Cellini)
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Figura 48 (a,b) Subacquei in immersione nella beach-rock di Spalmatore, - 6 m (foto di: Martina Gaglioti)
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Figura 49 Blocco-diagramma del rilevamento geomorfologico diretto in immersione della beach-rock di Spalmatore di Fuori, -4 m
rappresentante le fasi di evoluzione delle cornici del ciglio interno (verso terra), dalle frane di ribaltamento per scalzamento alla base
fino ai rilievi isolati residuali, e forme di erosione. (1) Granito intensamente fratturato e arenizzato (substrato); (2) Conglomerato
trasgressivo a grossi ciottoli granitici e calcarei; (3) Conglomerato di spiaggia poligenico ed eterometrico, fossilifero; (4) Micro-
conglomerato passante verso l’alto ad arenarie quarzoso-feldspatiche; (a) Nicchia di scalzamento con strati a differente granulometria
messa in rilievo dall’erosione differenziale (b) Fratture subparallele (c) Canale di erosione impostato lungo una diaclasi beante (d)
Marmitta di erosione subattiva sulla superficie sommitale (e) Foro passante attraverso tutto l’affioramento (stadio evolutivo finale di
marmitta) (f) Piramide di erosione in granito arenizzato (1) con lembo residuale dei conglomerati di spiaggia (g) Pilastro di erosione
caratterizzato da un unico ciottolo sulla sommità (da Deiana et al., 2018-modificato)
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Figura 50 Campioni geologici prelevati in immersione con metodi di campionamento distruttivo dal sito Beach-rock di Spalmatore
a) Campioni a dimensioni naturali b) Campioni in sezione sottile osservati al microscopio ottico (ingrandimento 2,5x) c) Frammenti
di campioni contenenti forme biologiche residuali o recanti tracce di colonizzazione ad opera di specie endolitiche (bivalvi, cnidari,
poriferi)
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Figura 51 (a, b, c) Biocenosi e specie rappresentative campionate nei fondi mobili attorno alla beach-rock di Punta Spalmatore
durante alcune sessioni di addestramento subacqueo di giovani allievi (Foto di: Federico Martini e Martina Gaglioti)
2.4.2 Le spiagge sommerse e i ripple-marks del settore costiero
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41
Figura 52 (a,b) Ripple-marks tra i sedimenti litificati della beach-rock di Spalmatore di fuori (a) e diagramma illustrativo dei
parametri che caratterizzano i ripple-marks (b) (Schema da: Colantoni P., 2007)
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2.4.3 I sedimenti bioclastici del settore costiero (maërl e praline)
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Figura 53 (a,b,c) Maërl e rodoliti riscontrati sui fondi biogenici dei siti: Occhio di Dio e Secca delle Ancore (Foto di: Martina
Gaglioti)
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42
Test di apprendimento 2
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$9!L’Isola di Tavolara è circondata da falesie attive incise nel calcare e nelle dolomie
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$9!Per reazione dell'acqua con i silicati alluminosi. A contatto con la roccia, l'acqua si dissocia negli ioni H+ e
OH- e questo processo origina idrossidi di sodio, potassio, magnesio e calcio, mentre passano in sospensione
idrossidi di alluminio, silicio e ferro!
A9!3&*0,'%*5*!-.).,$!G.%05+$/*!.!5*%*2$/*!$%%;(*)'5*!
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09!Sia la a che la b sono affermazioni corrette!
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D6![;$%*!5')'!%.!G',?$)/*!2=.!0$))'!',*-*).!$!5/,;//;,.!0*!)$/;,$!2$,5*2$k!
$9!Le strutture di origine carsica sono il risultato dell’effetto combinato di più elementi: l’azione corrosiva delle
soluzioni acquose, l’attività erosiva da parte dell’acqua e l’effetto della gravità che dà origine a crolli!
A9!>%!2$,5*5('!$@@*.).!5'%'!+.,!.GG.//'!0.%%&$?*').!.,'5*@$!'+.,$/$!0$%%&$2Y;$!
29!3.!-,'//.!5*!',*-*)$)'!5.(+,.!0$!;)$!G$-%*$!!
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O$@$%%'k!
$9!Ripple!.!megaRripples!
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29!U$G')*!
09!Sottoforma di strutture litificate chiamate beach-rock !
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$9!Tor, Inselberg e tafoni!
A9!I$-%*.!$//*@.!!
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$9!Si tratta di strutture sedimentarie sommerse che si originano per effetto della corrente sul fondale sabbioso!
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A9!Una frazione organogena dominata da resti organismi dotati di scheletro carbonatico (briozoi, molluschi,
echinodermi, etc.) e a volte troviamo una frazione di derivazione algale sottoforma di (maërl e praline)!
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43
CAPITOLO 3 GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO: UN
PROBLEMA PER CHI? !
Dal diario di bordo di Bloop emerge chiaramente come l’Isola di Tavolara sia stata testimone di numerose variazioni
climatiche anche in passato. Nello scenario di questo “tumulto climatico” il nostro amico ancora ricorda chiaramente
di quando al posto dei flutti che solchiamo oggi a bordo della mitica barchetta azzurra Dalì o del nostro giallissimo
gommone Speedy c’era un’estesa e gelida valle. Per sopravvivere al weekend in Sardegna alla fine i suoi amici pinguini
gli diedero in prestito un cappotto, per sfuggire al freddo. Per fortuna quella fu l’ultima era glaciale!
44
3.1 Uno sguardo d’insieme sulla problematica
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Conferenze sul clima, biologi che continuano a cercare indizi nei fondali dell’AMP, geologi che parlano di variazioni
climatiche che ci raccontano un passato pieno di cambiamenti. Si fa un gran parlare ma un dato è certo per Bloop: le
acque della sua isola preferita sembrano ogni giorno più calde e lui sta già pensando: “Cosa vorrà dire per il futuro
del mio mare?!”
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45
3.2 Il cambiamento climatico in chiave geologica "$!2;,$!0.%!#'//6!:6!<*52=.00$9!
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46
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Figura 54 Immagine da “Piante e fossili della Sardegna” D. Zoboli, 2022
!
!
Nel Tirreniano Bloop, che ne sa una più del diavolo, già frequentava Tedja Liscia. La falesia di Tavolara era uno dei
suoi luoghi privilegiati, e ora che il mare era più alto poteva avventurarsi nelle sue parti più alte. Tra una pagaiata e
l’altra a bordo della sua canoa andava alla ricerca dei suoi antichi amici giurassici ormai scomparsi. Chissà se prima
o poi troverà qualcosa…
47
3.2.1 Variazioni eustatiche: gli esempi attualmente riscontrabili in AMP
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!
! !
Figura 55 Affioramento della Panchina tirreniana nella penisola di Spalmatore, Isola di Tavolara. (Foto A. Pischedda 2015)
!
Figura 56 Principali fossili “a faune calde” del Tirreniano rinvenuti negli affioramenti di panchina tirreniana presenti in
Sardegna6!(Foto P. Orrù)!
!
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Figura 57 (a, b) Curva di oscillazione del livello marino (da Lambeck) e solchi di battente attualmente riscontrabile lungo la falesia
meridionale dell'Isola di Tavolara (Foto A. Pischedda)
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3.3 Il cambiamento climatico in chiave biologica "$!2;,$!0.%%$!#'//655$!76!8$-%*'/*9!
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49
Gironzolando per i fondali dell’AMP Bloop si è accorto che qualcosa non va “Ah però, queste gorgonie mi sembrano
un po’ più sofferenti del solito. Resisteranno fino alla prossima stagione? Sarà il caso di chiamare rinforzi tra i miei
amici subacquei per tentare di capire davvero cosa sta succedendo laggiù
!
Figura 58 Attività di censimento visivo condotte con il coinvolgimento di subacquei ricreativi all’interno dell’AMP, in uno dei siti
maggiormente frequentati dagli operatori subacquei locali, volte all’individuazione di effetti riconducibili al fenomeno di cambiamento
climatico in atto (Foto di: Sergio Cammerini, Paola Pazzaglia e Manuel Giambelli)
3.3.1 Le specie aliene
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Questo mare di Tavolara è proprio strano: basta distrarsi un attimo che arrivano tipi “alieni”, Alcuni sono carini e
colorati, ma altri hanno uno sguardo un po’ poco incoraggiante...Bloop sta già pensando: “Speriamo bene!”
50
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Figura 59 Grafico illustrativo della teoria di McArthur & Wilson (1964) che riassume la condizione di equilibrio raggiungibile
quando il tasso di estinzione delle specie preesistenti nell’area eguaglia il numero di nuove specie introdotte
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Figura 60 Schema riassuntivo del concetto di nicchia ecologica applicata al modello ecologico in cui le specie Chtamalus e Balanus
interagiscono nella competizione per le risorse nell’ambiente intertidale roccioso.
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Figura 61 (a,b) Esemplari di Balistes capriscus (Foto di: Stefano Cellini)
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Figura 62 (a-c) Esemplari di Balistes capriscus e Sparisoma cretense osservati in alcuni siti d'immersione dell'AMP (Foto di:
Martina Gaglioti e Stefano Cellini)
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Figura 63 (a,b) Predazione interspecifica tra specie aliene: un esemplare del nudibranco Melibe viridis preda talli di talli Caulerpa
racemosa (Saline di Olbia zona C dell’AMP Tavolara- Punta Coda Cavallo, -5m; Foto di: Stefano Cellini)
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Figura 64 (a,b) La pianta aliena di origine caraibica (Halophila stipulacea) campionata nel porto di Palinuro nel 2018 (Foto di:
Martina Gaglioti)
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Figura 65 (a,b) Fondali sabbiosi caratterizzati dalla presenza di biocostruzioni tipiche del coralligeno invasi da talli della
macroalga invasiva Caulerpa cylindracea (Foto di: Stefano Cellini) e da talli di Caulerpa prolifera (Foto di: Martina Gaglioti)
3.3.2 L’eutrofizzazione e il riscaldamento globale sottoforma di effetti combinati e persistenti
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3.3.2.1 Il fenomeno delle mucillagini
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Figura 66 (a-f) Aggregati mucillaginosi fotografati presso la Secca del Papa durante l'evento massivo del 2009 (Foto di: Stefano
Cellini)
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3.3.2.2 Il termoclino e le ondate di calore sott’acqua (heat-waves)
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Figura 67 (a)Rappresentazione schematica della circolazione termoalina nel bacino Mediterraneo. Le linee colorate indicano le
principali celle di circolazione (gialle: correnti superficiali di origine atlantica (AW), rosse: acque intermedie levantine (LIW), blu:
acque profonde del Mediterraneo occidentale (EMDW, WMDW). (Schema modificato da: Quaderno Habitat n. 16 “Dominio
Pelagico”). (b) Sezione verticale della batimetria lungo un asse che include lo Stretto di Gibilterra a sinistra, il Canale di Sicilia nel
mezzo e il bacino orientale a destra. Le frecce indicano il contributo delle principali masse d’acqua alla circolazione termoalina.
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Figura 68 Schema riassuntivo dell’andamento delle variabili oceanografiche di temperatura, salinità e densità rispettivamente nel
termoclino, nell’aloclino e nel picnoclino
57
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Figura 69 Schema riassuntivo delle caratteristiche oceanografiche nel termoclino e delle masse d'acqua circostanti
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Figura 70 Una foto scattata nel termoclino mostra come la variazione di densità delle masse d’acqua nella zona di passaggio crei
un effetto ottico ben visibile (Foto di: Stefano Cellini)
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Figura 71 Il Mediterraneo è un’area particolarmente sensibile all’innalzamento delle temperature globali, con aumenti di circa 0,05
gradi all’anno, molto più di quanto non avvenga negli oceani dove i gradi in più si attestano sullo 0,005 all’anno (Cisneros et al.,
2016; Margaritelli et al., 2020).
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